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新型Ⅱ-Ⅵ族半导体分级纳米阵列结构及光伏电池研究

来源:论文学术网
时间:2024-08-19 03:55:08
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新型Ⅱ-Ⅵ族半导体分级纳米阵列结构及光伏电池研究【摘要】:在过去的几十年里,II-VI族纳米材料由于其有别于块体材料的新奇特性以及巨大的应用潜力而深受研究者的青睐。特别地,一维的I

【摘要】:在过去的几十年里,II-VI族纳米材料由于其有别于块体材料的新奇特性以及巨大的应用潜力而深受研究者的青睐。特别地,一维的II-VI族半导体纳米线阵列由于其高度有序的几何结构以及可作为未来纳米功能器件的结构基元而得到格外的关注。本文以一维半导体纳米线阵列为切入点,从纳米线阵列的可控合成与组装的角度,分别制备出以CdS纳米线阵列、ZnO纳米线阵列为分支结构的分级纳米阵列结构。在纳米阵列结构的应用方面,我们从量子点光伏电池出发,结合器件对能带结构与光学吸收的要求,我们构建并系统研究了基于阵列纳米结构的PbS量子点体异质结型光伏电池。我们首先开发了一种低成本的PbS量子点的合成工艺;同时从量子点电池规模化制备的角度,开发了量子点的提拉制膜工艺,为量子点薄膜的规模化应用打下基础;最后在ZnO、TiO2纳米线阵列制备的基础上构建了体异质结型量子点光伏电池,为此类电池的研究提供了参考。 本论文的主要研究内容如下: 1.通过电沉积的方法制备Cd的微米片阵列,并以此作为CdS纳米线阵列的生长基体,结合溶剂热反应,成功实现了一种新型的CdS分级纳米阵列结构的制备。分析了所制备的纳米阵列结构的形貌、结构、成分、物相,同时,通过对反应条件的调控以及对反应产物的分析,系统研究了CdS纳米线阵列的形核与生长特性。通过对电沉积体系的深入研究,提出了“氢气泡”辅助的Cd微米片阵列的生长机制,为此种结构的其它II-VI族半导体化合物的合成提供了有力的参考。 2.在CdS分级纳米阵列结构的合成工艺路线之上,成功实现了此种制备方法的推广,并获得了ZnO的分级纳米阵列结构。分析了所制备的纳米阵列结构的形貌、结构、成分、物相,研究了ZnO分级纳米阵列结构的形成机制。通过对电沉积体系的研究与分析,证实了Zn微米片阵列的生长遵循“氢气泡”辅助生长的机制。在Zn微米片阵列的结构参数的调控基础之上,实现了ZnO分级纳米阵列结构的可控制备。 3.分析了PbS量子点合成的限制因素,从低成本、绿色环保的角度出发,通过复合硫源的路线设计,有效地调制了硫源前驱体的活性,获得了单分散良好的PbS量子点。分析了所得量子点的形貌、尺寸和物相,深入研究了PbS量子点的生长动力学特性。最后,为胶体合成化学中前驱体活性的调节,提供了一个新的思路。 4.从提高材料利用率、规模化制备的角度出发,开发了一种制备高质量的量子点薄膜的提拉制膜工艺。研究了量子点浓度、提拉速度、环境湿度与温度对量子点成膜特性的影响。在提拉制膜法的基础上,以耗尽异质结型光伏器件结构为平台,评价了此提拉制膜法制备的量子点薄膜的光伏特性。同时,以有序的ZnO纳米线阵列为材料平台,研究了该提拉制膜法对大粗糙度基体表面的均镀特性;构造了新型的“纳米线-量子点”径向结型光伏电池,研究了其光伏特性及存在的问题,为高性能径向结型量子点光伏电池的构建提供了参考。 5.构造了基于PbS量子点的耗尽体异质结型量子点光伏电池。通过水热法合成了高度有序的ZnO纳米线阵列,通过对反应条件的控制,实现了ZnO纳米线阵列的可控生长;利用PbS量子点作为光活性层,构建了基于ZnO纳米线阵列的耗尽体异质结型量子点光伏电池,研究了PbS量子点的涂覆厚度对其光伏特性的影响;在ZnO纳米线的基础上,通过液相处理工艺,实现了TiO2纳米线网络结构电极的制备,构建了基于“PbS量子点-TiO2纳米线网络结构电极”的耗尽体异质结型量子点光伏电池,研究了n型结构电极的材料选择及其结构参数对器件光伏特性的影响,分析了耗尽体异质结型光伏电池的性能增强机制。 【关键词】:量子点 纳米线阵列 分级纳米阵列结构 提拉制膜 耗尽体异质结 太阳能电池
【学位授予单位】:合肥工业大学
【学位级别】:博士
【学位授予年份】:2014
【分类号】:TB383.1;TM914.4
【目录】:
  • 致谢8-9
  • 摘要9-11
  • ABSTRACT11-17
  • 插图清单17-21
  • 表格清单21-22
  • 第1章 绪论22-46
  • 1.1 引言22-23
  • 1.2 纳米材料的内涵和性质23-27
  • 1.2.1 表面效应23-25
  • 1.2.2 小尺寸效应25
  • 1.2.3 量子尺寸效应25-26
  • 1.2.4 宏观量子隧道效应26-27
  • 1.3 一维纳米线阵列的可控制备与应用27-37
  • 1.3.1 一维纳米线阵列的制备27-33
  • 1.3.2 一维纳米线阵列的应用33-37
  • 1.4 本论文的选题思路及主要的研究内容37-39
  • 参考文献39-46
  • 第2章 CdS 分级纳米阵列结构的可控合成46-64
  • 2.1 引言46-47
  • 2.2 实验部分47-49
  • 2.2.1 实验原料47-48
  • 2.2.2 实验仪器48
  • 2.2.3 铜片基板上镉微米片金属镀层的电沉积制备48-49
  • 2.2.4 CdS 分级纳米阵列结构的溶剂热法制备49
  • 2.3 实验结果与讨论49-60
  • 2.4 本章小结60-61
  • 参考文献61-64
  • 第3章 ZnO 分级纳米阵列结构的可控合成64-82
  • 3.1 引言64-65
  • 3.2 实验部分65-68
  • 3.2.1 实验原料65-66
  • 3.2.2 实验仪器66
  • 3.2.3 铜片基板上 Zn 微米片金属镀层的电沉积制备66-67
  • 3.2.4 ZnO 分级纳米阵列结构的水热法制备67-68
  • 3.3 实验结果与讨论68-78
  • 3.4 本章小结78-79
  • 参考文献79-82
  • 第4章 PbS 量子点的可控合成研究82-98
  • 4.1 引言82-86
  • 4.2 实验部分86-88
  • 4.2.1 实验原料86
  • 4.2.2 实验仪器86-87
  • 4.2.3 实验过程87-88
  • 4.3 结果分析与讨论88-92
  • 4.4 本章小结92-93
  • 参考文献93-98
  • 第5章 基于纳米线阵列及平面基体的量子点提拉制膜工艺与光伏应用98-118
  • 5.1 引言98-100
  • 5.2 实验过程100-103
  • 5.2.1 ZnO/TiO_2的 n 型平面电极的制备100
  • 5.2.2 PbS 量子点的合成、钝化处理与清洗100
  • 5.2.3 量子点电池的旋涂制膜工艺100-101
  • 5.2.4 量子点电池的顶电极的选择、制备与测试101
  • 5.2.5 提拉制膜工艺的开发101-103
  • 5.3 实验结果与分析103-109
  • 5.3.1 ZnO 薄膜与 ZnO/TiO_2的 n 型平面电极基片103-104
  • 5.3.2 PbS 量子点的分析表征104-105
  • 5.3.3 提拉制膜法在平面电极中的应用105-109
  • 5.4 提拉制膜法在纳米线电极中的应用以及径向结型量子点光伏电池的构建研究109-114
  • 5.5 本章小结114-115
  • 参考文献115-118
  • 第6章 基于纳米线阵列结构的耗尽体异质结型量子点光伏电池的构建研究118-138
  • 6.1 引言118-123
  • 6.2 实验部分123
  • 6.2.1 ZnO 纳米线阵列的合成与可控生长123
  • 6.2.2 ZnO 纳米线阵列的液相沉积处理(Liquid phase deposition, LPD)与 TiCl_4处理123
  • 6.2.3 量子点电池的构建123
  • 6.3 实验结果讨论123-134
  • 6.4 本章小结134-135
  • 参考文献135-138
  • 第7章 全文总结与展望138-142
  • 7.1 全文总结138-139
  • 7.2 论文的创新之处139
  • 7.3 工作展望139-142
  • 攻读博士学位期间的学术活动及成果情况142-146


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